Cтраница 1
Изменение температуры при передаче теплоты от конденсирующегося пара при температуре 7 i к кипящему раствору ( t в первом корпусе выпарной установки. [1] |
Суммарная полезная разность температур Д в зависимости от свойств упариваемого раствора и величин поверхностей теплообмена корпусов FJ распределяется между корпусами, а в пределах одного корпуса - между отдельными стадиями тепло-переноса. [2]
Распределение этой суммарной полезной разности температур по отдельным корпусам имеет важное значение для установления оптимального температурного режима установки и определения потребных размеров поверхностей нагрева корпусов. [3]
Вычисляемая по уравнению (8.28) суммарная полезная разность температур может быть распределена по корпусам различными способами. Наиболее важными из них являются спюсоб, обеспечивающий равные поверхности нагрева по корпусам, и способ, обеспечивающий минимальную суммарную поверхность нагрева всех корпусов. [4]
Потери общей разности температур в однокорпусной ( а, двухкорпус-ной ( б и трехкорпусной ( в выпарных установках. [5] |
Вычисляемая по уравнению (8.28) суммарная полезная разность температур может быть распределена по корпусам различными способами. Наиболее важными из них являются способ, обеспечивающий равные поверхности нагрева по корпусам, и способ, обеспечивающий минимальную суммарную поверхность нагрева всех корпусов. [6]
В промышленности для повышения суммарной полезной разности температур и увеличения кратности использования пара, а также в соответствии с технологическими требованиями раствор часто выпаривают под вакуумом. В таких условиях работают многие однокорпусные выпарные установки и последние корпуса многокорпусных выпарных установок. [7]
Соотношение температурных потерь и суммарной полезной разности температур зависит от числа корпусов выпарной установки. [8]
Из (9.23) видно, что суммарная полезная разность температур, обеспечивающая передачу теплоты в корпусах ( от конденсирующихся паров к кипящим растворам), равна полному температурному напору ( Т - QN) за вычетом температурных и гидравлических депрессий. [9]
Следовательно, в рассматриваемом случае суммарная полезная разность температур распределяется по корпусам пропорционально отношениям тепловых нагрузок к коэффициентам теплопередачи. [10]
Используются еще два способа распределения суммарной полезной разности температур. [11]
Таким образом, при равенстве поверхностей теплопередачи в каждом корпусе суммарная полезная разность температур ( уравнение (4.16)) распределяется пропорционально отношению тепловой нагрузки к коэффициентам теплопередачи в каждом корпусе. [12]
Таким образом, при равенстве площадей поверхностей теплопередачи в каждом корпусе суммарная полезная разность температур распределяется пропорционально отношению тепловой нагрузки к коэффициентам теплопередачи в каждом корпусе. [13]